科学家揭示PINK1蛋白结构,为帕金森病治疗带来新希望
澳大利亚沃尔特与伊丽莎・霍尔医学研究所(WEHI)的科学家在帕金森病研究中取得重大突破,首次确定了人类PINK1蛋白与线粒体结合的具体结构。这一发现解开了长达数十年的谜团,为开发靶向治疗药物奠定了基础。PINK1蛋白在检测和标记受损线粒体方面发挥关键作用,其突变会导致线粒体自噬功能失效,进而引发细...
澳大利亚沃尔特与伊丽莎・霍尔医学研究所(WEHI)的科学家在帕金森病研究中取得重大突破,首次确定了人类PINK1蛋白与线粒体结合的具体结构。这一发现解开了长达数十年的谜团,为开发靶向治疗药物奠定了基础。PINK1蛋白在检测和标记受损线粒体方面发挥关键作用,其突变会导致线粒体自噬功能失效,进而引发细...
Vandria是一家线粒体治疗技术开发商,开发线粒体自噬诱导剂,使细胞恢复活力,以治疗与年龄相关的慢性疾病,其主导项目"VNA-318"是一种大脑渗透性、受专利保护的线粒体自噬诱导剂,已被证明可以显着改善记忆和学习,并在阿尔茨海默病和帕金森病等神经退行性疾病模型中具有强大的疾病缓解作用。Vandria宣布...
天玑济世是一家生物医药研发商,专注于线粒体研究,主要在研项目有小分子选择性线粒体自噬诱导剂、肿瘤免疫增强剂等。近日,天玑济世完成数千万元A轮融资,本轮融资由兴华鼎立和嘉兴敦敏共同投资。数千万资金将用于推进天玑济世全球首个自主知识产权的线粒体自噬诱导剂候选化合物TJ0113的中美临床试验以...
来源: BBC撰文: David Cox翻译: 任天这确实不是一只普普通通的绵羊,它的出生具有开创性的意义。当时英国苏格兰罗斯林研究所进行了一项实验,利用另一只绵羊的乳腺细胞克隆了它,并以歌手多莉·帕顿的名字给它取名"多莉"。20世纪50年代,英国牛津大学的生物学家约翰·格登发现了克隆非洲爪蟾的方法。自此...
被称为线粒体移植的这一创新疗法在动物研究中已显示出前景,是一种使受线粒体功能障碍影响的组织恢复活力的方法。它涉及移植组织或将健康的线粒体注射到受损的组织中,在那里它们被细胞吸收以帮助它们愈合,它也被应用于治疗新生儿受损的心脏的罕见案例。然而,它的临床应用仍然有限。苏黎世联邦理工学院...
衰老的问题贝勒医学院的医学-内分泌学副教授Rajagopal Viswanath Sekhar博士指出,线粒体在延缓衰老方面可以发挥重要作用。塞卡博士是这项新研究的论文第一作者。该研究显示,一种抗衰老补充剂将小鼠的寿命延长了24%。Sekhar博士表示,有两个基本缺陷导致了衰老: 第一个是我们身体的线粒体功能失调;第...
其中关键原因就是我们不知道癌细胞究竟是如何突破组织屏障的,由于癌转移基本不可预测,而转移又发生在体内深处,几乎超过了现有技术能观察和追踪的水平。"这似乎有点讽刺,它在癌症中最致命,我们却了解得最少,"美国杜克大学的生物学教授David Sherwood表示。但据《发育细胞》的一项新研究,他和同事找到...
据悉,这些严重的、往往是致命的疾病会影响到约每5000人中的1人。这些疾病是不治之症,基本无法治愈。据了解,每个细胞中通常含有约1000个线粒体DNA副本,其中受损或变异的百分比将决定一个人是否会患上线粒体疾病。通常情况下,一个细胞中60%以上的线粒体需要出现问题疾病才会出现,一个人的线粒体缺陷越...
构成人类基因组的DNA包含在细胞核中。但是线粒体拥有自己的一套环状DNA,这很可能是它们古代祖先细菌的残留。在地球最早期生命浮游在浅水环境之前,生命进化史上最重要的一次遭遇发生了,原始细菌被人类最古老的祖先(一种独立、自由漂浮的细胞)吞噬,两者融合在一起,形成一种互惠互利的关系,持续了10亿多...
资料图今日发表在《Science Advances》上的这一发现也阐明了视觉的进化。这项研究的首席调查员Wei Li博士指出: "它们公认的代谢作用产生能量以及这种光学效果。"据悉,Li领导着领导NEI视网膜神经生理学部门。该研究结果还解决了一个关于哺乳动物视网膜的长期之谜。尽管进化的压力要求光被转化为信号并...
领导这项研究的医学生物化学和微生物学系进化微生物学副教授Lionel Guy说: "我们的研究可以帮助我们了解有害细菌是如何产生的,以及复杂细胞是如何从更简单的细胞进化而来的。"20亿年前,军团菌的"祖先"已经具备了避免被真核生物消化的能力。相反,它们开始利用真核细胞--构成变形虫、真菌和人类的具有...
长久以来,人类总是渴望年轻、永生不老。从古时的"徐福东渡",到现代的NMN"逆龄",想要留住时光、对抗衰老的愿望从未停止。我们有没有机会"返老还童","不老技术"是否真的存在?当生命科学成为21世纪的科学主流,有关长寿与抗衰的话题,同样也是科研人员最想寻求的突破。人体衰老是从细胞衰老开始想要正确认...